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基于膜电极设计的光催化燃料电池能质传输和产电特性实验研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第12-30页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 光催化燃料电池简介第13-17页
        1.2.1 半导体光催化技术原理第13-15页
        1.2.2 半导体光催化技术研究进展第15-16页
        1.2.3 光催化燃料电池工作原理第16-17页
    1.3 光催化燃料电池国内外研究现状第17-26页
        1.3.1 光催化燃料电池阳极研究第17-22页
        1.3.2 光催化燃料电池阴极研究第22-24页
        1.3.3 光催化燃料电池结构研究第24-26页
    1.4 光催化燃料电池内能质传输过程第26-27页
    1.5 已有研究不足第27页
    1.6 本文主要内容第27-30页
2 实验部分第30-38页
    2.1 主要化学试剂第30页
    2.2 主要仪器设备第30-31页
    2.3 电极制备第31-32页
        2.3.1 光阳极溶液制备第31页
        2.3.2 阳极制备第31页
        2.3.3 阴极溶液制备第31-32页
        2.3.4 阴极制备第32页
    2.4 催化剂表征第32-33页
        2.4.1 场发射扫描电镜分析(FE-SEM)第32页
        2.4.2 X射线衍射分析(XRD)第32页
        2.4.3 紫外-可见吸收光谱表征(UV-vis)第32-33页
        2.4.4 透射电镜分析(TEM)第33页
        2.4.5 比表面积分析(BET)第33页
    2.5 光催化燃料电池夹具设计制作第33-37页
        2.5.1 阳极集流板第33-34页
        2.5.2 阴极集流板第34-35页
        2.5.3 阴极底板第35-36页
        2.5.4 阳极盖板第36-37页
    2.6 基于膜电极设计的光催化燃料电池性能评价及测试方法第37页
        2.6.1 光响应曲线第37页
        2.6.2 极化曲线第37页
        2.6.3 功率密度曲线第37页
    2.7 本章小结第37-38页
3 基于膜电极设计转贴式光阳极的光催化燃料电池第38-48页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验材料和方法第38-42页
        3.2.1 膜电极制作第38-40页
        3.2.2 电池组装第40-41页
        3.2.3 实验系统装置第41-42页
    3.3 实验结果和分析第42-46页
        3.3.1 光阳极表征第42-44页
        3.3.2 光强的影响第44-45页
        3.3.3 流速的影响第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
4 基于膜电极设计湿喷法光阳极的光催化燃料电池第48-64页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验材料和方法第48-51页
        4.2.1 膜电极制作第48-50页
        4.2.2 实验系统装置第50-51页
    4.3 实验结果和分析第51-63页
        4.3.1 光阳极表征第51-55页
        4.3.2 煅烧影响第55-56页
        4.3.3 电解液环境的影响第56-57页
        4.3.4 敏化影响第57-58页
        4.3.5 光强的影响第58-59页
        4.3.6 阳极流速的影响第59-60页
        4.3.7 电解质浓度的影响第60-62页
        4.3.8 有机物浓度的影响第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 基于膜电极设计具有介孔结构可见光响应光阳极的光催化燃料电池第64-80页
    5.1 引言第64页
    5.2 实验材料和方法第64-65页
        5.2.1 膜电极制作第64-65页
    5.3 实验结果和分析第65-78页
        5.3.1 光阳极表征第65-68页
        5.3.2 光响应曲线第68-69页
        5.3.3 电解液环境影响第69-70页
        5.3.4 光强的影响第70-71页
        5.3.5 流速的影响第71-73页
        5.3.6 电解质浓度影响第73-74页
        5.3.7 有机物浓度影响第74-76页
        5.3.8 介孔材料掺杂比例的影响第76-77页
        5.3.9 长时间放电曲线第77-78页
    5.4 本章小结第78-80页
6 基于阴离子交换膜电极设计的光催化燃料电池第80-90页
    6.1 引言第80页
    6.2 实验材料和方法第80-81页
        6.2.1 膜电极制作第80页
        6.2.2 实验系统装置第80-81页
    6.3 实验结果和分析第81-87页
        6.3.1 光强影响第81-83页
        6.3.2 流速影响第83-84页
        6.3.3 电解质浓度影响第84-86页
        6.3.4 有机物浓度影响第86-87页
        6.3.5 性能对比第87页
    6.4 本章小结第87-90页
7 结论与展望第90-94页
    7.1 本文主要结论第90-91页
    7.2 主要创新点第91页
    7.3 研究工作展望第91-94页
致谢第94-96页
参考文献第96-104页
附录第104页
    A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第104页
    B 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第104页

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